5 Характеристики на далечните инфрачервени отоплителни тръби
Остави съобщение
В спектъра, с който сме запознати, дължината на вълната варира от 0,76 до 400 микрона се нарича инфрачервена. Инфрачервената е невидима светлина. Всички вещества над абсолютната нула (-273 градуса) могат да произвеждат инфрачервена радиация. Съвременната физика го нарича топлинни лъчи.
Инфрачервената радиация може да бъде разделена на две категории: близо до инфрачервен - инфрачервен и далеч -. Близо до - инфрачервена или къса - вълна инфрачервена, има дължина на вълната от 0,76 до 1,5 микрона и прониква дълбоко в човешката тъкан, около 5 до 10 mm. Далеч - инфрачервен или дълъг - вълнова инфрачервена, има дължина на вълната от 1,5 до 400 микрона и се абсорбира най -вече от повърхностната кожа, прониквайки по -малко от 2 mm.
Физическите свойства на FAR - инфрачервени отоплителни тръби включват:
1. Те имат топлинен ефект.
2. Те имат силна способност да проникват в облаци и мъгла (по -дългата дължина на вълната ги прави лесно дифракционирани).
Характеристиките на FAR - инфрачервени електрически отоплителни тръби включват:
1. Обектите с различни свойства излъчват инфрачервено лъчение с различни характеристики (дължини на вълната). Инфрачервеното лъчение с различни характеристики се приема лесно от обекти със същите характеристики. Например, инфрачервената радиация, излъчвана от твърди материали, лесно се абсорбира от твърди частици, но не и от газове.
2. Форми на пренос на топлина: радиация, проводимост и конвекция.
3. При високи температури топлината от далеч - инфрачервена електрически нагреватели се прехвърля предимно (90%) чрез радиация, като интензивността на радиацията е пропорционална на четвъртата мощност на температурата.
4. Абсорбционната способност на лъчевата топлинна енергия е пропорционална на повърхностната чернота на загрятия обект.
5. Когато използвате FAR - инфрачервени електрически нагреватели, интензивността на топлинната проводимост на нагрятия обект е пряко пропорционална на температурния градиент (между повърхността и вътрешността на обекта) и обратно пропорционално на термичното съпротивление.







